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![云計(jì)算應(yīng)用中的任務(wù)調(diào)度與資源分配的協(xié)同優(yōu)化.pdf_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/6/23/f5a0a2e3-fd30-47bb-bcf9-9254a85a8301/f5a0a2e3-fd30-47bb-bcf9-9254a85a83011.gif)
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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,越來越多的企業(yè)或組織開始采用基于多數(shù)據(jù)中心的云環(huán)境甚至多云環(huán)境為用戶提供服務(wù)。多數(shù)據(jù)中心或多云可以為不同地理位置的用戶提供時(shí)延更短、帶寬更高、成本更低的服務(wù),同時(shí)多數(shù)據(jù)中心間可構(gòu)建互為容災(zāi)備份機(jī)制,從而提供高可靠的服務(wù)。多數(shù)據(jù)中心在提供更好的服務(wù)性能的同時(shí),也增加了云應(yīng)用管理的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性。一方面,多數(shù)據(jù)中心環(huán)境將出現(xiàn)大規(guī)模的用戶到數(shù)據(jù)中心(U2D)和數(shù)據(jù)中心到數(shù)據(jù)中心(D2D)的任務(wù),這些任務(wù)通常包含大量待處理數(shù)據(jù),
2、有較高的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等多維資源的需求。另一方面,多數(shù)據(jù)中心或多云環(huán)境存在大量不同類型、不同粒度的異構(gòu)資源,這些資源的配置、性能、費(fèi)用模型都不盡相同。
隨著基礎(chǔ)設(shè)施地資源規(guī)模和異構(gòu)性地增加,越來越多的企業(yè)將基礎(chǔ)設(shè)施的管理和應(yīng)用開發(fā)分離,使得應(yīng)用開發(fā)人員可以敏捷開發(fā),從而快速地應(yīng)對(duì)用戶需求和市場(chǎng)變化。這必將導(dǎo)致任務(wù)調(diào)度和資源分配分離,會(huì)帶來一定程度的資源浪費(fèi)和應(yīng)用性能下降。現(xiàn)有的調(diào)度策略也未能充分考慮多數(shù)據(jù)中心環(huán)境的資源異構(gòu)性
3、以及云任務(wù)的特性,難以做到針對(duì)性的優(yōu)化。因此,研究多數(shù)據(jù)中心云環(huán)境下的任務(wù)調(diào)度和資源分配的協(xié)同優(yōu)化具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
針對(duì)多數(shù)據(jù)中心環(huán)境下云任務(wù)調(diào)度的問題,本文從U2D和D2D云任務(wù)的特征出發(fā),圍繞其在多數(shù)據(jù)中心環(huán)境下的調(diào)度機(jī)制和資源分配方式展開研究。本文的主要工作包括以下三個(gè)方面:
首先,本文研究了多數(shù)據(jù)中心環(huán)境下的U2D任務(wù)調(diào)度問題。為了更好地應(yīng)對(duì)資源異構(gòu)性,這里選取了較為復(fù)雜的混合云環(huán)境進(jìn)行研究。首先針
4、對(duì)不同區(qū)域的用戶請(qǐng)求和多數(shù)據(jù)中心環(huán)境進(jìn)行建模,設(shè)計(jì)了基于混合云的U2D任務(wù)服務(wù)模型和效益最大化優(yōu)化模型。然后,分別針對(duì)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)場(chǎng)景做具體分析,并設(shè)計(jì)相應(yīng)的分布式調(diào)度算法實(shí)現(xiàn)各區(qū)域的任務(wù)調(diào)度、私有云和公有云數(shù)據(jù)中心上的任務(wù)調(diào)度和資源分配。該算法分層分布式地實(shí)現(xiàn)了混合云中的任務(wù)調(diào)度和異構(gòu)資源分配,可以應(yīng)對(duì)大規(guī)模的U2D任務(wù)請(qǐng)求。仿真結(jié)果表明,該算法能夠保證任務(wù)時(shí)延需求,相對(duì)于基于提前預(yù)知的T-slot算法可以實(shí)現(xiàn)較高的服務(wù)效益,并顯著降低
5、算法運(yùn)行時(shí)間。
其次,本文研究了多數(shù)據(jù)中心環(huán)境下的D2D任務(wù)調(diào)度問題。數(shù)據(jù)中心間網(wǎng)絡(luò)(Inter-DC)存在大量的數(shù)據(jù)同步或備份任務(wù),這些任務(wù)通常具有任播特性,并且可以通過存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。本研究首先結(jié)合上述這兩個(gè)特性,提出GlobalAny傳輸機(jī)制,動(dòng)態(tài)地全局選擇任播目的數(shù)據(jù)中心。然后,本文設(shè)計(jì)了效益最大化模型,并利用BackPressure算法提出了逐跳的GlobalAny傳輸算法。為了降低傳輸時(shí)延,本文還綜合逐
6、跳傳輸和直接傳輸?shù)奶攸c(diǎn),設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)傳輸?shù)募铀偎惴℅lobalAny_Ext。仿真結(jié)果表明,GlobalAny算法提高了平均服務(wù)效益,降低了算法運(yùn)行時(shí)間,而傳輸加速方案GlobalAny_Ext則顯著降低了任務(wù)的時(shí)延。
最后,本文研究了多層Inter-DC光網(wǎng)絡(luò)(ML-IDCON)中的DoT任務(wù)調(diào)度問題。區(qū)別于普通IP網(wǎng)絡(luò),光網(wǎng)絡(luò)擁有較大帶寬,但需要提前建立光路,并且資源分配粒度較大,因此ML-IDCON成為大型云服務(wù)商的選擇。
7、針對(duì)ML-IDCON中的DoT調(diào)度問題,本研究首先嘗試?yán)肐P層剩余的帶寬資源實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,即通過時(shí)間擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)(TEN)方法將多數(shù)據(jù)中心環(huán)境中動(dòng)態(tài)的網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)資源分配問題轉(zhuǎn)化為靜態(tài)的網(wǎng)絡(luò)流問題,并采用最小費(fèi)用最大流算法來降低任務(wù)調(diào)度成本。若IP層資源不足,本研究將利用寬度優(yōu)先搜索方法,迭代地在傳輸路徑上找到成本最低的光路建立方案,并實(shí)現(xiàn)DoT調(diào)度和處理。仿真結(jié)果表明,對(duì)于DoT調(diào)度,靈活柵格ML-IDCON在阻塞概率,收發(fā)器的能量
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